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마더보드가 디스크 어레이를 지원하면 어떤 이점이 있습니까?

Redundancarrayofinexpensive 디스크 (RAID 기술이라고 함).

다음 8 개 시리즈는 이미 기본적으로 인정되었다.

1.raid 0 (레벨 0 디스크 어레이)

RAID0 은 데이터 파티션이라고도 합니다. 즉, 데이터가 여러 디스크에 분산되어 있으며 내결함성이 없습니다. 용량과 데이터 전송 속도는 독립 실행형의 n 배입니다. 여기서 n 은 디스크 어레이를 구성하는 총 디스크 드라이브 수이고 입출력 전송 속도는 높지만 MTTF (mean time to failure) 는 단일 디스크 드라이브의 n 분의 1 에 불과하므로 레벨 0 디스크 어레이의 신뢰성이 가장 낮습니다.

2.RAID 1( 1 디스크 어레이)

RAID 1 미러 디스크라고도 하며 미러링 내결함성을 통해 신뢰성을 높입니다. 즉, 각 작업 디스크에는 미러링된 디스크가 있으며, 데이터를 쓸 때마다 미러링된 디스크에 동시에 기록해야 하며, 데이터를 읽을 때만 작업 디스크에서 읽습니다. 작업 디스크에 장애가 발생하면 미러링된 디스크로 즉시 전송되고 미러링된 디스크에서 데이터를 읽은 다음 작업 디스크에 대한 올바른 데이터가 복구됩니다. 따라서 이런 방식으로 데이터를 재구축할 수 있지만 작업 디스크와 미러링된 디스크는 일대일 대응을 유지해야 합니다. 이 디스크 어레이는 안정성이 높지만 전체 용량의 절반 이하로 유효 용량이 줄어듭니다. 따라서 RAID 1 은 금융, 재무 등 오류율 요구 사항이 매우 엄격한 어플리케이션에 자주 사용됩니다.

3.RAID 2 (보조 디스크 어레이)

RAID2 는 비트 교차라고도 하며, 한명 코드를 사용한 디스크 검사 오류, 각 섹터 뒤에는 CRC (순환 데이터 검사) 가 발생하지 않습니다. 해밍 코드는 (N, K) 선형 그룹 코드입니다. 여기서 N 은 코드 단어의 길이이고, K 는 데이터의 비트 수이며, R 은 검증에 사용되는 비트 수이므로 n = 2r- 1r = n-k 입니다.

따라서 비트 인터리빙 액세스는 해밍 코드 테스트에 가장 유리하다. 이런 디스크는 큰 데이터를 읽고 쓰는 데 적합하다. 그러나 중복 정보의 오버 헤드는 여전히 너무 커서 이러한 디스크의 광범위한 적용을 방해합니다.

4. raid 3 (레벨 3 디스크 어레이)

RAID3 은 단일 디스크 내결함성 병렬 전송 어레이 디스크입니다. 검증 디스크 수를 1 개 (RAID2 검증 디스크는 여러 개, DAID 1 검증 디스크는 1 쌍 1) 로 줄이고 데이터는 각 디스크에 비트 또는 바이트 (그룹 내 분산) 로 저장됩니다 전체 어레이의 대역폭을 최대한 활용하여 대량 데이터의 전송 시간을 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 단점은 각 읽기와 쓰기가 전체 그룹에 영향을 주며 한 번에 하나의 I/O 만 완료할 수 있다는 것입니다.

5.RAID 4 (4 단계 디스크 어레이)

RAID4 는 그룹의 각 디스크를 독립적으로 읽고 쓸 수 있는 어레이입니다. 교정판이 하나밖에 없습니다.

RAID4 와 RAID3 의 차이점은 RAID3 은 비트 또는 바이트별로 상호 액세스하는 반면 RAID4 는 블록 (섹터) 별로 액세스되므로 디스크를 독립적으로 조작할 수 있다는 것입니다. RAID3 과 마찬가지로 각 작은 입출력 작업이 전체 그룹을 포함하더라도 그룹 내의 디스크 드라이브 2 개 (데이터 디스크 1 개와 테스트 디스크 1 개) 만 관여하면 됩니다. 소량의 데이터에 대한 I/O 속도를 높일 수 있습니다.

6.raid 5 (레벨 5 디스크 어레이)

RAID5 는 순환 패리티를 독립적으로 액세스하는 어레이입니다. RAID 1, 2, 3, 4 디스크 어레이와 다릅니다. 단, 고정 패리티 디스크가 없습니다. 대신 특정 규칙에 따라 중복 패리티 정보를 어레이가 속한 모든 디스크에 고르게 분산합니다. 따라서 동일한 디스크 드라이브에 데이터 정보와 검증 정보가 모두 있습니다. 이 변경 사항은 디스크 검사 경합 문제를 해결하므로 DAID5 에서 동일한 그룹 내에서 여러 쓰기 작업을 수행할 수 있습니다. 따라서 RAID5 는 대규모 운영과 다양한 트랜잭션에 적합합니다. 빠르고, 용량이 크고, 내결함성이 뛰어난 디스크 어레이입니다.

7.RAID6(6 (레벨 6 디스크 어레이)

RAID6 는 이중 패리티 및 독립 액세스가 있는 디스크 어레이입니다. 중복 오류 감지 오류 수정 정보는 모든 디스크에 균등하게 분산되어 있으며 데이터는 여전히 크기가 다양한 블록으로 각 디스크에 교차되어 있습니다. 이 유형의 디스크 어레이는 이중 디스크 오류를 용인 할 수 있습니다.

8. raid 7 (레벨 7 디스크 어레이)

RAID7 은 RAID6 기반 캐싱 기술을 통해 전송 속도와 응답 속도를 크게 향상시킵니다. 캐시는 캐시 메모리의 한 종류입니다. 즉, 데이터가 캐시에 먼저 기록된 다음 디스크 어레이에 기록됩니다. 일반적으로 캐시 블록 크기는 디스크 스토리지의 블록 크기와 동일합니다. 즉, 캐시 블록당 디스크 블록입니다. 쓸 때 두 개의 별도 캐시에 데이터를 쓰면 하나의 캐시가 고장나도 데이터가 손실되지 않습니다. 쓰기 작업은 캐시 수준에서 직접 응답한 다음 디스크 어레이로 이동합니다. 데이터가 캐시에서 디스크 스토리지로 기록되면 동일한 트랙의 데이터가 한 번의 작업으로 이루어지므로 여러 블록을 여러 번 쓰는 문제를 방지하고 속도를 높일 수 있습니다. 읽기 시 호스트도 어레이 디스크가 아닌 캐시에서 직접 읽혀지므로 디스크에 대한 읽기 작업 수가 줄어 디스크 대역폭을 최대한 활용할 수 있습니다.

캐시와 디스크 어레이 기술의 결합으로 디스크 어레이의 단점 (예: 블록 쓰기 요청에 대한 응답 능력 저하) 을 보완하여 전체 시스템을 효율성, 속도, 대용량, 신뢰성, 유연성, 편의성을 갖춘 스토리지 시스템으로 사용자에게 제공할 수 있습니다. 따라서 현재 기술 발전의 요구 사항, 특히 멀티미디어 시스템의 요구를 충족할 수 있습니다.

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